NextPM

Hochleistungs-OEM-Partikelsensor für die Luftqualitätsüberwachung

OPTISCHER PARTIKELSENSOR · OEM

NextPM ist ein kompakter optischer OEM-Partikelsensor für die kontinuierliche Luftqualitätsüberwachung. Er misst die Massenkonzentrationen PM1, PM2.5 und PM10 sowie Partikelinformationen über fünf Größenklassen.

Sein aktiver Luftstrom, das Feuchtemanagement, die optische Detektion unter zwei Winkeln und die verstopfungshemmende Architektur adressieren mehrere der typischen Einschränkungen kompakter optischer PM-Sensoren.

NextPM ist für die Integration in Umweltmessstationen, HLK- und Smart-Building-Systeme, Industrieanlagen und kundenspezifische wissenschaftliche Instrumente konzipiert.

  • PM1, PM2.5 und PM10
  • Aktives Feuchtemanagement
  • Optische Detektion unter zwei Winkeln
Technische Dokumentation Benutzerhandbuch, Windows-Software, 3D-STEP-Dateien, Firmware-Historie…
Interne Architektur von NextPM mit Luftweg, optischen Elementen und Auslassstrom
MESSARCHITEKTUR

Entwickelt gegen die bekannten Grenzen kompakter optischer PM-Messung

Kompakte optische Sensoren müssen unter wechselnden Feuchte-, Aerosol- und Installationsbedingungen arbeiten. Diese Faktoren können die Partikelreaktion, die Stabilität des Luftstroms, die Kontamination und die Messkonstanz über die Zeit beeinträchtigen.

NextPM verbindet aktives Umgebungsmanagement mit einer patentierten optischen und fluidischen Architektur, die für zuverlässigere Partikeldaten in anspruchsvollen OEM-Anwendungen entwickelt wurde.

Aktives Feuchtemanagement

Der einströmende Aerosolstrom wird vor der optischen Messung thermisch behandelt, um den Einfluss von Feuchte und hygroskopischem Partikelwachstum zu reduzieren.

Optische Detektion unter zwei Winkeln

Zwei optische Detektionswinkel liefern zusätzliche Informationen zur Partikelstreuung und ermöglichen eine stabilere Darstellung des gemessenen Aerosols.

Aktiver und überwachter Luftstrom

Die integrierte Luftstromerzeugung und -überwachung sorgt für kontrollierte Probenahmebedingungen, ohne sich allein auf unkontrollierte natürliche Konvektion zu verlassen.

Schutz vor Kontamination

Die interne Architektur begrenzt den Eintritt großer Partikel und reduziert das Kontaminationsrisiko bei Langzeitüberwachungsanwendungen.

Stand 2026

Unabhängiger Leistungsvergleich

Alle Bewertungen stammen aus veröffentlichten, begutachteten oder institutionellen Daten. Wählen Sie Sensoren aus — Belege, Übersichtstabelle und zitierte Quellen aktualisieren sich gemeinsam. Jede Zahl lässt sich bis zu ihrem Ursprungsdokument zurückverfolgen.

Unabhängiger Leistungsvergleich

Die Ergebnisse stammen aus unterschiedlichen Studien und Prüfbedingungen und sollten nicht als einheitlicher, standardisierter Direktvergleich interpretiert werden. Bewertung berechnet aus veröffentlichten Daten — Methodik unten verfügbar.

Methodik und Quellen ansehen

Bewertungsmethode — wie jede Achse berechnet wird

Alle Bewertungen beruhen auf quantitativen Ergebnissen der zitierten Studien, ohne subjektive Gewichtung, linear von 0 bis 10 innerhalb der geprüften Auswahl normiert.

PM2.5 accuracy : R² values: lab weight 40%, field 60%. Scale: R²=0.50→0, R²=1.00→10.

Humidity resilience : Water aerosol rejection ratio + field RH slope. Active heater = strong advantage. No heater = capped at 4.

Low noise : Clean-air std dev + max outlier [4]. Lower = better. Integer-only output penalized.

Inter-unit consistency : Between-Sensor Uncertainty (BSU) [5]. Scale: BSU=0→10, BSU=4→0.

Coarse fraction : R² for PM10−PM2.5 from VITO [5]. Linear: R²=0→0, R²=1→10.

Price (affordability) : Linear inverse: €15→10, €450→0. OEM unit prices.

Size channels / ML : Real channels (50%) + demonstrated discrimination (50%). ML adds to score.

Dynamic response : Inverse of t10-90 [7]. Faster = higher. PMS5003 from datasheet.

Belege je Achse

PM2.5 accuracy 9.5
  • NextPM 9.5 Lab R²>0.99 vs T640x across 9 T/RH conditions [2]. Field R²=0.88–0.95 (California, 2mo) [1], R²=0.82–0.98 (Marseille, 2mo) [3], R²=0.87 (Antwerp, 3mo) [5]. Lab R²=1.00 VITO chamber (best of all) [5].
Humidity resilience 9.5
  • NextPM 9.5 Patented internal heating (<60% RH). Water aerosol max PM10=11.3µg/m³ vs 103.3 OPC-N3 (9×) [4]. Field RH slope: 0.10 vs 0.63 (6×) [4]. AQ-SPEC: no climate effect 5–35°C, 15–65% RH [2].
Low noise 9
  • NextPM 9 PM2.5=0.3±0.2, PM10=0.5±0.4µg/m³. Max outlier: 2.5µg/m³. Field PM10 σ: 5.6. Score +4/7 criteria [4].
Inter-unit consistency 10
  • NextPM 10 BSU=0.1µg/m³ — lowest of 8 systems [5]. Inter-unit R²>0.99 [3]. CEN: "individual calibration not necessary" [8].
Coarse fraction 3
  • NextPM 3 R²=0.3 — only sensor with measurable coarse sensitivity. Dual-angle 45°+90° [5].
Price (affordability) 9
  • NextPM 9 €69 (Standard). Also: Verified €82, Adjusted ~€120 [14].
Size channels / ML 7
  • NextPM 7 5 real channels (0.3–10µm). Fractionation 0.5–5µm better than SPS30 [7]. ML: 82.4% pollutant ID [6].
Dynamic response 5
  • NextPM 5 t10-90=8.1±0.1s. Internal smoothing → smoother signal, slower response [7].

Bewertungsübersicht — angezeigte Sensoren

Achse NextPM
PM2.5 accuracy 9.5 2, 1, 3, 5
Humidity resilience 9.5 4, 2, 5
Low noise 9 4
Inter-unit consistency 10 5, 3, 8
Coarse fraction 3 5
Price (affordability) 9 14
Size channels / ML 7 7, 6
Dynamic response 5 7
Gesamt 62/80

Quellen

Aufgeführt sind nur die von den angezeigten Sensoren zitierten Quellen.

  1. 1 South Coast AQMD (2021). Field Evaluation — Tera Sensor NextPM. AQ-SPEC Program. Dokument öffnen
  2. 2 South Coast AQMD (2022). Laboratory Evaluation — Tera Sensor NextPM. AQ-SPEC Program. Dokument öffnen
  3. 3 Wortham, H. et al. (2021). In Field Study of NextPM Sensor. Report RR-20210112-01. AtmoSud / LCE, Aix-Marseille University. Dokument öffnen
  4. 4 Alvarez Cruz, A., Schalm, O. et al. (2025). Benchmarking Low-Cost PM Sensors. Atmosphere, 16, 172. Dokument öffnen
  5. 5 Hofman, J. et al. (2024). Portable Sensors for Dynamic Exposure Assessments. Sensors, 24, 5653. Dokument öffnen
  6. 6 Azeraf, E. et al. (2025). Real-Time Pollutant Identification through Optical PM Micro-Sensor. arXiv:2503.10724v1. Dokument öffnen
  7. 7 Nothhelfer, M. et al. (2025). Performance Evaluation of 5 Low-Cost PM Sensors for Monodisperse Test Aerosols. Aerosol Air Qual. Res., 25:17. Dokument öffnen
  8. 8 Morawska, L., Asbach, C. & Patel, H. (2025). Application of PM2.5 LCS for IAQ Compliance Monitoring. Aerosol Sci. Technol., 59(2), 1210–1220. Dokument öffnen
  9. 9 Sayahi, T. et al. (2019). Long-term field evaluation of the Plantower PMS low-cost PM sensors. Environ. Pollution, 245, 932–940. Dokument öffnen
  10. 10 AQ-SPEC (2016). Field Evaluation — PurpleAir PA-II (Plantower PMS5003). South Coast AQMD. Dokument öffnen
  11. 11 Tryner, J. et al. (2020). Lab evaluation of low-cost PurpleAir PM monitors. Atmos. Meas. Tech., 13, 4407–4420. Dokument öffnen
  12. 12 Levy Zamora, M. et al. (2019). Field and Laboratory Evaluations of the Low-Cost Plantower PM Sensor. Environ. Sci. Technol., 53(2), 838–849. Dokument öffnen
  13. 13 Kuula, J. et al. (2020). Response characterization of an inexpensive aerosol sensor. Atmos. Meas. Tech., 13, 2507–2529. Dokument öffnen
  14. 14 TERA Sensor (2026). Product Catalogue. Groupe TERA, Rousset, France. Dokument öffnen

Dieser Vergleich stützt sich ausschließlich auf unabhängige Bewertungen Dritter. Für die Benotung wurden keine herstellereigenen Daten verwendet. Alle Kennwerte sind auf die zitierten Quellen zurückführbar. März 2026.

Technische Spezifikationen

Wesentliche optische, umgebungsbezogene, mechanische und Integrations-Spezifikationen für die Standardkonfiguration von NextPM. Für kontrollierte Probenahme, entfernte Probenahme oder höhere Konzentrationen: NextPM Advanced entdecken.

Bezeichnung Werte Einheit
ALLGEMEIN
Technologie Optisch
Zielschadstoffe Partikel
Ausgangsgrößen PM1PM2.5PM10TSP 1,2Kanal: 0,3 – 0,5 μm1Kanal: 0,5 – 1 μm1Kanal: 1 – 2,5 μm1 · Kanal: 2,5 – 5 μm1Kanal: 5 – 10 μm1Temperatur 3Relative Luftfeuchte μg/m3 & pcs / Lμg/m3 & Partikelanzahl / LPartikelanzahl / L°C%
Volumenstrom 2,5 L/mn
Abmessungen (B × L × H) Anhang 1 mm
Lebensdauer (MTTF)1 Bis zu 10 Jahre
LEISTUNGSDATEN
Messbereich Partikelgröße 0,3 bis 10 μm Durchmesser
Zähleffizienz bei 0,3 μm Durchmesser >50 %
Konzentrationsbereich / PM10 – PM2,5 – PM1 0 - 1000 μg/m3 (Äquivalent Arizona-Staub A1)
>1000 g/m3 (Äquivalent Arizona-Staub A1)
Nachweisgrenze < 1 μg/m3 (Äquivalent Arizona-Staub A1)
Linearitätsfehler < 5 %
Wiederholpräzision 2 < 3 %
Aktualisierungsintervall 1/10/60 s
Aufwärmzeit 10 s
Temperatureinfluss < 0,01 μg/ m3 /°C
0 °C bis 30 °C 0 %/°C
−20 °C bis 0 °C < +1,0 %/°C
30 °C bis 70 °C < −0,8 %/°C
ELEKTRISCHE DATEN
Versorgungsspannung 5 VDC
Stromaufnahme im Betrieb < 80300 mAmA (maximal)
Stromaufnahme im Ruhemodus < 5 mA
COMMUNICATION
UART, Modbus
SONSTIGES
Betriebsbedingungen −20 bis +70253 bis 343 °CK
0 – 95 nicht kondensierend %
500 bis 1500 hPa
Lagerbedingungen −20 bis +70 °C
0 – 95 nicht kondensierend %
500 bis 1500 hPa
Zertifizierungen CE
RoHS-konform
Abmessungen und Gewicht L 62 mm × B 52,5 mm × H 23,6 mm | 45 g
L 2.44 / W 2.05 / H 0.91 inches | 1.59 Oz

Die Leistungswerte gelten unter den in der jeweiligen Zeile oder in der technischen Dokumentation genannten Bedingungen. Die optische PM-Reaktion kann je nach Aerosoleigenschaften und Umgebungsbedingungen variieren.

OEM-INTEGRATION

Alles Nötige, um NextPM in Ihr Produkt zu integrieren

NextPM wird mit den für die mechanische, elektronische und softwareseitige Integration erforderlichen technischen Ressourcen geliefert. Das Ingenieurteam von TERA Sensor kann zudem die vorgesehene Installation und die Betriebsbedingungen vor der Prototypentwicklung prüfen.

LEISTUNGSOPTIONEN

Wählen Sie die von Ihrem Projekt benötigte Stufe der Leistungsdokumentation

NextPM ist mit drei Stufen der Leistungsdokumentation verfügbar. Wechseln Sie von der Standard-Produktionskonfiguration zu einer Verifizierung auf Chargenebene oder einem individuellen Abgleich, je nach Qualitäts- und Rückverfolgbarkeitsanforderungen Ihres Projekts.

  STANDARD NextPM Standard CHARGENVERIFIZIERT NextPM Verified HÖCHSTE DOKUMENTIERTE LEISTUNG NextPM Adjusted
Positionierung Standard-Produktionskonfiguration Chargenverifizierte Leistung Individuell abgeglichene Leistung
Produktionskontrollen Standard-Produktionskontrollen Standardkontrollen + Chargenverifizierung Standardkontrollen + individuelle Charakterisierung
Verifizierungsgrad Produktionsebene Chargenebene Ebene des einzelnen Sensors
Dokumentierte PM2.5-Abweichung unter festgelegten Laborbedingungen Standardspezifikation < 20 % < 10 %
Individueller Abgleich
Abgleichpunkte 3 Punkte
Leistungsdokumentation Standard-Produktdokumentation Chargen-Leistungszertifikat Individuelles Leistungszertifikat
Rückverfolgbarkeit über Seriennummer
Am besten geeignet für Kosteneffiziente OEM-Integration Projekte mit Bedarf an zusätzlicher Absicherung auf Chargenebene Anspruchsvolle Anwendungen mit Bedarf an der höchsten dokumentierten Leistung
  NextPM Standard anfragen NextPM Verified anfragen NextPM Adjusted anfragen

Die angegebenen Leistungsstufen gelten unter den in der jeweiligen Dokumentation beschriebenen Prüfbedingungen. Die optische PM-Reaktion kann je nach Aerosoleigenschaften und Umgebungsbedingungen variieren.

UNABHÄNGIGE LEISTUNGSDATEN

Leistung, belegt durch unabhängige Auswertungen und veröffentlichte Studien

Die Leistung von NextPM wurde durch externe Evaluierungsprogramme und unabhängige wissenschaftliche Studien untersucht. Diese Ergebnisse liefern anwendungsspezifische Nachweise über die reinen Herstellerspezifikationen hinaus.

AQ-SPEC-Auswertung

South Coast AQMD — unabhängiges Evaluierungsprogramm in Feld und Labor.

PM2.5-Korrelation bis R² = 0,95 und PM10 bis R² = 0,68 gegenüber Referenzgeräten, mit 100 % Datenverfügbarkeit über den gesamten Evaluierungszeitraum.

Bericht ansehen ↗

Südkoreanische Class-1-Zertifizierung

Korea Conformity Laboratories (KCL) — Certificate of Performance für PM2.5-Luftsensoren, Nr. LS24-00003.

Grade 1 (höchste Stufe), 80,7 % Genauigkeit gegenüber Referenzmessdaten, ausgestellt nach dem Sondergesetz zur Reduzierung und Bewirtschaftung von Feinstaub.

Zertifikat ansehen ↓

Begutachtete Publikationen

4 begutachtete Studien zur Bewertung der NextPM-Leistung.

Themen: Vergleich mit Referenz- und Low-Cost-Sensoren, tragbare Expositionsbewertung, Reaktion auf monodisperse Aerosole, Überwachung der Innenraumluftqualitäts-Konformität.

Bibliografie ansehen ↑

Feld- und Vergleichsauswertungen

Außen- und Laborumgebungen — Frankreich (LCE / AtmoSud) und Kalifornien (South Coast AQMD).

Mehrmonatige Felderprobungen neben Referenzgeräten, kontextualisiert nach Aerosoltyp und Prüfbedingungen.

Methodik ansehen ↑
Certificate of Performance von Korea Conformity Laboratories für NextPM, Nr. LS24-00003, Grade 1 Ergebnisse der Leistungsbewertung von Korea Conformity Laboratories für NextPM — Grade 1 in allen Kriterien

Certificate of Performance Nr. LS24-00003, ausgestellt am 24. Dezember 2024 von Korea Conformity Laboratories nach Artikel 24-1 des Sondergesetzes zur Reduzierung und Bewirtschaftung von Feinstaub und Artikel 16-3 seiner Durchführungsverordnung.

ANWENDUNGEN

Wo NextPM eingesetzt wird

NextPM ist für die Integration in vernetzte Überwachungsgeräte, verteilte Sensornetze und Umweltmesssysteme konzipiert.

Für eine Partikelzählung nach ISO 21501-4 in Reinräumen und kontrollierten Umgebungen: SafyrOPC entdecken.

ENGINEERING SUPPORT

Integrieren Sie NextPM in ein neues Produkt oder Überwachungssystem?

Die Sensorleistung ist nur ein Teil des endgültigen Messsystems. Lufteinlassgestaltung, Sensorposition, Gehäusegeometrie, thermische Bedingungen, Elektronik, Kommunikation und Kalibrierstrategie beeinflussen alle die vom Endgerät erzeugten Daten.

TERA Sensor unterstützt die Sensorauswahl, die mechanische und elektronische Integration, Firmware, Tests und Prototypentwicklung. Über TERA Tronics können Projekte zudem bis zur Industrialisierung, Elektronikfertigung und Serienproduktion begleitet werden.

  • Partikelmessung: TERA Sensor.
  • Sensorintegration: TERA Sensor.
  • Elektronik und Firmware: TERA Sensor.
  • Prototyp: TERA Sensor + TERA Tronics.
  • Industrialisierung: TERA Tronics.
  • Serienproduktion: TERA Tronics.
Partikelmessung TERA Sensor
Sensorintegration TERA Sensor
Elektronik und Firmware TERA Sensor
Prototyp TERA Sensor + TERA Tronics
Industrialisierung TERA Tronics
Serienproduktion TERA Tronics

FAQ

NextPM misst die Massenkonzentrationen PM1, PM2.5 und PM10 und liefert Partikelinformationen über fünf Größenklassen. Es handelt sich um einen optischen Partikelsensor für die Integration in OEM-Überwachungsgeräte.

NextPM behandelt den einströmenden Aerosolstrom aktiv vor der optischen Messung, um den Einfluss von Feuchte und hygroskopischem Partikelwachstum zu reduzieren. Aerosolzusammensetzung und Umgebungsbedingungen müssen dennoch Teil der Dateninterpretation bleiben.

NextPM Standard ist die reguläre Produktionskonfiguration. NextPM Verified enthält zusätzliche Leistungsdokumentation auf Chargenebene. NextPM Adjusted wird individuell unter definierten Prüfbedingungen charakterisiert und abgeglichen, für Anwendungen mit Anforderungen an eine enger dokumentierte PM2.5-Leistung.

NextPM verfügt über eine eigene Luftführungsarchitektur für eine kompakte OEM-Integration. NextPM Advanced nutzt eine externe Pumpe und eine kontrollierte Probenahme-Architektur für entfernte Probenahme, anwendungsspezifischen Luftstrom und höhere Partikelkonzentrationen.

NextPM kann in Außenüberwachungsanlagen integriert werden, muss dabei jedoch durch ein geeignetes Gehäuse und eine geeignete Lufteinlassgestaltung geschützt werden. Wassereintritt, Kondensation, Sonneneinstrahlung, Temperatur und Luftstrom müssen im Gesamtsystem berücksichtigt werden.

NextPM kann in HLK-bezogene Anlagen integriert werden, sofern die Probenahme- und Druckbedingungen mit seiner Architektur kompatibel bleiben. Für die direkte Messung im Kanal können PMDuct oder eine kontrollierte Probenahme-Architektur besser geeignet sein.

Die geeignete Verifizierungs- oder Abgleichstrategie hängt von Anwendung, Aerosol und erwarteter Leistung ab. TERA Sensor kann bei der Definition eines geeigneten Vorgehens für Prototypvalidierung und Serienproduktion unterstützen.

Nein. NextPM ist ein optischer OEM-Partikelsensor. Seine Daten können eine kontinuierliche Überwachung und vergleichende Analyse unterstützen, aber das Endsystem und sein vorgesehener Einsatzzweck bestimmen die anwendbaren Validierungs- und regulatorischen Anforderungen.

Nein. NextPM ist nicht für die ISO-Reinraumklassifizierung vorgesehen. Für eine Partikelzählung nach ISO 21501-4 sollte SafyrOPC verwendet werden.

Datenblätter, Kommunikationsdokumentation, mechanische Angaben, 3D-Dateien und Integrationsunterstützung sind im Bereich der technischen Ressourcen verfügbar. Die Ingenieure von TERA Sensor können zudem bei anwendungsspezifischen Integrationen unterstützen.

NextPM ist für Prototypenentwicklung, Pilotproduktion und Serienfertigung verfügbar. Kontaktieren Sie TERA Sensor mit der erwarteten Stückzahl und dem Projektzeitplan, um das passende kommerzielle Angebot zu erhalten.

Ja. Für ein bis wenige Einheiten, die schnell für einen Labortest oder eine Erstevaluierung benötigt werden, ist NextPM über autorisierte Distributoren erhältlich. Siehe wo NextPM kaufen für Optionen zu Direktangeboten und Distributoren.

Prüfen Sie NextPM für ein neues Produkt oder Überwachungssystem?

Beschreiben Sie uns Ihre Anwendung, den erwarteten Konzentrationsbereich, die Betriebsbedingungen, die Integrationsanforderungen und die Produktionsmengen. Unser Team hilft Ihnen bei der Auswahl der passenden NextPM-Konfiguration.